【题目】已知一足够长的传送带与水平面的倾角为θ,以一定的速度匀速运动。某时刻在传送带适当的位置放上具有一定初速度的质量为m的物块,如图 (a)所示,以此时为t=0时刻记录了小物块之后在传送带上运动速度随时间的变化关系,如图 (b)所示(沿斜面向上为正方向,其中)。已知传送带的速度保持不变。g取,则
A. 物块与传送带间的动摩擦因数μ<tanθ
B. 内摩擦力对物块做负功, 内摩擦力对物块做正功
C. 内,传送带对物块做功为
D. 系统产生的热量一定大于物块动能的变化量的大小
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【题目】如图所示,平台上的小球从A点水平抛出,恰能无碰撞地进入光滑的BC斜面,经C点进入光滑平面CD时速率不变,最后进入悬挂在O点并与水平面等高的弧形轻质筐内.已知小球质量为m,A、B两点高度差h,BC斜面高2h,倾角α=45°,悬挂弧筐的轻绳长为3h,小球看成质点,弧形轻质筐的大小远小于悬线长度,重力加速度为g,试求:
(1)B点与抛出点A的水平距离x;
(2)小球运动至C点的速度 大小;
(3)小球进入轻质筐后瞬间,绳上拉力F的大小.
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【题目】闭合电路如图所示,下列说法中正确的是( )
A. 闭合电路中,电流总是从电势高的地方流向电势低的地方
B. R越大,电源的输出功率就越大
C. 电流越大,电源的路端电压就越大
D. R越大,电源的路端电压就越大
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【题目】如图所示,极板A、B、K、P连入电路,极板P、K,A、B之间分别形成电场,已知电源的路端电压恒为U=200V,电阻R1=15KΩ,R2=5KΩ,A、B两极板长L1=6.0×10-2m,距离A、B板右端L2=6.0×10-2m处有一与AB板垂直的屏。大量电子由静止持续从极板K中心经 P、K间电场加速后,沿A、B中线进入电场中发生偏转,A、B板间的距离为d=5.0×10-2m。(极板间电场可视为匀强电场且不考虑极板边缘效应,不计电子重力,不考虑电子间作用力)求:
(1)极板P、K之间电压UPK,A、B之间电压UAB;
(2)电子离开偏转极板A、B时距中线的偏移量;
(3)若R1可在10 KΩ--30 KΩ范围内变化,求电子打到右侧屏上的长度。
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【题目】如图所示,同一物体沿倾角不同的光滑斜面AB和AC的顶端A点分别由静止开始下滑到底端,斜面固定,则下列说法中不正确的是
A. 两次运动重力对物体做功相同
B. 滑到底端时,两次重力的瞬时功率不同
C. 滑到底端时,两次物体的速度相同
D. 滑到底端时,两次物体的动能相同
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【题目】水平放置的平行板电容器与某一电源相连接后,断开电键,重力不可忽略的小球由电容器的正中央沿水平向右的方向射入该电容器,如图所示,小球先后经过虚线的A、B两点。则( )
A. 如果小球所带的电荷量为正电荷,小球所受的电场力一定向下
B. 小球由A到B的过程中电场力一定做负功
C. 小球由A到B的过程中动能可能减小
D. 小球由A到B的过程中,小球的机械能可能减小
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【题目】如图所示为氢原子的能级分布图,已知可见光光子的能量在1.61eV~3.10eV范围内,由图可知
A. 基态氢原子吸收能量为10.3eV的光子能从n=1能级跃迁到n=2能级
B. 基态氢原子的电离能为13.6eV
C. 一群处于n=5能级的氢原子向低能级跃迁时,可辐射6种不同频率的光子
D. 氢原子从n=4能级跃迁到n=3能级,辐射的光子是可见光
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【题目】如图所示,真空室中电极K发出的电子(初速度不计)经过电势差为U1的加速电场加速后,沿两水平金属板C、D间的中心线射入两板间偏转电场,最后打在荧光屏上。C、D两板间的电势差UCD随时间变化的图象如图所示,设C、D间的电场可看作匀强电场,且两板外无电场。已知电子的质量为m、电荷量为e(重力不计),C、D极板长为L,板间距离为d,偏转电压U2,荧光屏距C、D右端的距离为L/6,所有电子都能通过偏转电极。
(1)求电子通过偏转电场的时间t0
(2)若UCD的周期T=t0,求荧光屏上电子能够到达的区域的长度
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【题目】如图所示,用频闪相机拍摄“研究物体做平抛运动规律”的照片,图中. . 为三个同时由同一点出发的小球. 为球在光滑水平面上以速度运动的轨迹; 为球以速度水平抛出后的运动轨迹; 为球自由下落的运动轨迹.通过分析上述三条轨迹,可得出结论( )
A. 平抛运动水平方向的分运动是自由落体运动
B. 平抛运动竖直方向的分运动是匀速直线运动
C. 平抛运动可分解为水平方向的自由落体运动和竖直方向的匀速直线运动
D. 平抛运动可分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动
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